ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.

Наименование инновационного проекта

«Способ обнаружения и идентификации химических и биологических объектов в растворах высокого разбавления по структурным изменениям среды»

Рекомендуемая область пременения

- медицина;
- химический синтез высокочистых материалов;
- технологии микро- и наноэлектроники;
- контроль и мониторинг окружающей среды.

Назначение, цели и задачи проекта

Внедрение предлагаемого проекта направлено на повышение качества выпускаемой продукции, создание новых потребительских свойств продукции, а, следовательно, повышение ее конкуренто-способности.

Цель проекта – увеличение спроса на продукцию, снижение ее себестоимости, увеличение прибыли от продажи выпускаемой продукции.

Основными задачами проекта являются: повышение точности и эффективности измерения и снижение затрат энергии.

Краткое описание заменяемого процесса или решаемой проблемы

За прототип принят способ выявления энергоинформационного воздействия на тестируемый объект, позволяющий определять энергоинформационное воздействие на тестируемый объект путем измерения его физических параметров с последующей их оценкой, заключающийся в переносе энергоинформационного воздействия с тестируемого объекта на вещество-носитель информации, находящийся в жидкой фазе с последующим воздействием на вещество-носитель информации инфракрасным излучением.

При этом в спектре поглощения регистрируют характерную для вещества-носителя информации полосу поглощения, определяют спектральный параметр полосы поглощения для каждого значения температуры, изменяемой с произвольным интервалом в диапазоне существования жидкой фазы вещества-носителя информации и сравнивают полученный спектральный параметр с зависимостью спектрального параметра для жидкой фазы в отсутствие энерго-информационного воздействия и по отклонению температурной зависимости от монотонной устанавливают наличие энерго-информационного воздействия.

В качестве сравниваемого спектрального параметра при различных температурах принимают или положение максимума полосы поглощения по методу хорд, или полуширину полосы поглощения, или пиковую интенсивность на заданной частоте полосы поглощения воды.

Существенным недостатком способа-прототипа является то, что в нем определяется только наличие энергоинформационного воздействия на исследуемую среду каким-либо химическим веществом или биологическим агентом, а собственно само химическое вещество или биологический агент не определяется (не идентифицируется).

Кроме того, способ-прототип не позволяет различать энергоинформационное одновременное воздействие на исследуемую среду со стороны нескольких биологических агентов или химических веществ.

Краткое описание предлагаемого технологического процесса

Способ осуществляется следующим образом. Производят подготовку жидкой среды - носителя информации для исследуемого образца путем устранения в ней (предыдущего) случайного энергоинформационного воздействия, например, или нагревом до температуры кипения, или дистиллированием, или воздействием излучения. В качестве жидкой среды - носителя информации может использоваться, например, вода высокой очистки, спирт и др.

На основе среды-носителя готовят рабочий образец путем переноса энергоинформационных характеристик с исследуемого объекта в среду-носитель, например, или помещением исследуемого объекта непосредственно в среду-носитель для полностью нерастворимых в данной среде объектов, или созданием раствора высокого разбавления путем многократных разбавлений (потенцирование), или расположением исследуемого объекта в непосредственной близости со средой-носителем.

Создают поток когерентного излучения со спектральными характеристиками, отражающими определенный ряд устойчивых атомных или кластерных квантовых уровней тестируемого химического вещества или биологического агента, например, лазерный луч, возникающий в резонаторе с использованием паров конкретного объекта, например медь, золото, как предполагаемого идентифицируемого объекта воздействия на исследуемую среду.

Поток когерентного излучения со спектральными характеристиками предлагаемого объекта воздействия (химического вещества или биологического агента) пропускают через образец среды-носителя, не подвергавшейся энергоинформационному воздействию. Регистрируют полосу поглощения спектра лазерного луча веществом-носителем, а в полосе поглощения определяют положение максимума интенсивности, пиковую интенсивность, полуширину полосы поглощения.

Поток когерентного излучения со спектральными характеристиками предлагаемого (тестируемого химического вещества или биологического агента) объекта воздействия пропускают через рабочий образец (раствор). Регистрируют полосу поглощения рабочим образцом в пределах окрестности частот используемого источника. В полосе поглощения рабочего образца определяют положение максимума интенсивности, пиковую интенсивность, полуширину полосы поглощения.

Сравнивают частотное положение пиковой интенсивности и ее величину, полуширину полосы поглощения образца без энергоинформационного воздействия и рабочего образца (с энергоинформационным воздействием).

Фиксируют наличие структурных изменений на исследуемую среду (рабочий образец) со стороны определяемого химического вещества или биологического объекта в случае одновременного увеличения пиковой интенсивности и уменьшения полуширины полосы поглощения в рабочем образце в сравнении со средой без энергоинформационного воздействия.

Технико-экономическое обоснование применения инновационной технологии

Заявляемый способ позволяет достоверно определить и идентифицировать энергоинформационное воздействие какого-либо химического элемента или биологического объекта на исследуемую среду, как по отдельности, так и в присутствии подобного воздействия со стороны других элементов за счет того, что воздействие на вещество-носитель осуществляется источником когерентного излучения со спектральной характеристикой, соответствующей определяемому идентифицируемому химическому веществу или биологическому агенту.

В результате внедрения заявляемого способа качество выпускаемой продукции повысится, что приведет к увеличению спроса предположительно на 15%, а, следовательно, к увеличению объема прибыли на 8% и росту налоговых платежей во все уровни бюджетов.

Кроме того, снижение энергозатрат при использовании данного способа позволит уменьшить себестоимость выпускаемой продукции.

 Данный результат подтвержден в ОАО «Пигмент» г. Тамбов.

Технико-экономические показатели трудо-энерго-природосбережения нового процесса

Высокая точность измерения – на 20% выше, чем у существующих аналогов.

Эффективность измерения - на 15-20% выше, чем у существующих аналогов.

Потребление электроэнергии - на 10% меньше, чем у существующих аналогов.

Новые потребительские свойства продукции

- высокая точность;
- высокая эффективность;
- технологичность процесса

Качественные характеристики, предъявляемые к сырью и материалам

Продукция соответствует государственным стандартам.

Стадия и уровень разработки

Данный способ был разработан и реализован в ОАО «Пигмент» г. Тамбов. По заключению данного предприятия использование данного способа при прочих равных условиях позволяет повысить точность измерения на 20%.

Предлагаемые инвестиции

3 млн. руб.

Рынки сбыта

Региональный – для областей с повышенной плотностью нефтехимических и биологических производств, российский и мировой рынки.

Возможность и эффективность импортозамещения

нет

Возможность выхода на мировой рынок

Срок окупаемости (в месяцах)

18

Дата поступления материала

21.08.2007

Инновации и люди

У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)

Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)

Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)

Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)